俄罗斯国立科技大学与中国矿业大学和河南省合作开发出一种保护耐热陶瓷产品不受高温破坏的防护涂层。相关研究成果发表在国际期刊《开放式陶瓷》上。
一些用于机械制造和能源工程的部件和结构,要想扩大其使用的温度范围,需要高耐热材料。钼合金在这一方面具有巨大潜力。然而,研究人员发现,钼合金在高温下会发生氧化,如果温度高于1200℃,就会开始分解。
提高钼合金抗氧化能力的一种常用办法是,在其表面涂上含有硅和硼的保护层。这种多成份的保护层在氧化作用发生时能形成硅酸盐玻璃层,具有自我修复缺陷和裂缝能力。俄罗斯和中国科研人员研发出了高硅耐热涂层。通过磁控溅射法,团队可将保护层厚度控制在10微米范围内。
该成果让研究人员可选择最优的保护涂层方案,在保持结构元件功能特性的同时,提高其耐热、耐腐蚀、耐侵蚀水平,增加耐热部件和结构的使用寿命和技术特性,使其能应用于冶金和发动机制造等领域。
研究人员称,在实验过程中,研发的涂层不仅影响合金对氧化的耐受性,还能改善其机械性能。类似的涂层能将材料硬度提高40%、抵抗拉力和压缩能力提高18%,将材料在去除拉力后的收缩能力提高25%。
俄罗斯国立科技大学与中国矿业大学和河南省合作开发出一种保护耐热陶瓷产品不受高温破坏的防护涂层。相关研究成果发表在国际期刊《开放式陶瓷》上。
一些用于机械制造和能源工程的部件和结构,要想扩大其使用的温度范围,需要高耐热材料。钼合金在这一方面具有巨大潜力。然而,研究人员发现,钼合金在高温下会发生氧化,如果温度高于1200℃,就会开始分解。
提高钼合金抗氧化能力的一种常用办法是,在其表面涂上含有硅和硼的保护层。这种多成份的保护层在氧化作用发生时能形成硅酸盐玻璃层,具有自我修复缺陷和裂缝能力。俄罗斯和中国科研人员研发出了高硅耐热涂层。通过磁控溅射法,团队可将保护层厚度控制在10微米范围内。
该成果让研究人员可选择最优的保护涂层方案,在保持结构元件功能特性的同时,提高其耐热、耐腐蚀、耐侵蚀水平,增加耐热部件和结构的使用寿命和技术特性,使其能应用于冶金和发动机制造等领域。
研究人员称,在实验过程中,研发的涂层不仅影响合金对氧化的耐受性,还能改善其机械性能。类似的涂层能将材料硬度提高40%、抵抗拉力和压缩能力提高18%,将材料在去除拉力后的收缩能力提高25%。
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